FORMAÇÃO DO SISTEMA SOLAR A TERRA E OS PLANETAS TELÚRICOS

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1 FORMAÇÃO DO SISTEMA SOLAR A TERRA E OS PLANETAS TELÚRICOS

2 Constituído por: uma estrela central, o SOL ( que ocupa cerca de 99% da massa do Sistema Solar); 8 planetas 3 planetas anões cerca de 58 satélites naturais milhares de asteróides alguns cometas corpos transneptunianos Sistema Solar

3

4 Composto de hidrogénio e hélio no estado incandescente e possui 1,4 milhões de km de diâmetro, que equivale aproximadamente a 109 vezes o diâmetro da Terra, e a sua massa equivale a 745 vezes a massa de todos os planetas do Sistema Solar juntos.

5 PARTICULARIDADES: sem evolução geológica desde à cerca de 3,5 x 109 anos PLANETAS TERRESTRES OU TELÚRICOS

6 Até hoje, o planeta Mercúrio foi visitado por apenas uma sonda, a Mariner 10 (3 de Novembro de 1973). Esta sonda obteve imagens de quase metade do planeta, revelando as suas muitas crateras de impacto.

7 PARTICULARIDADES: rotação retrógrada e atmosfera densa

8 Vulcão Cratera de impacto

9 Particularidades: presença de vida e de um grande satélite;

10 LUA FACE OCULTA

11

12 Particularidade: presença de gelo.

13 Olympus Mons, o maior vulcão do Sistema Solar.

14 Fobos Deimos

15 PLANETAS GASOSOS OU GIGANTES PARTICULARIDADES: é o maior dos planetas; presença de anéis,

16

17 Com os seus satélites e vários anéis, Júpiter parece um sistema solar em miniatura. Cada uma das luas é um mundo diferente: cobertas de gelo, rochosas, crivadas de crateras ou com superfícies suaves. As quatro maiores luas, Io, Europa, Ganimedes e Calisto, foram descobertas em 1610 por Galileu, sendo por isso chamadas frequentemente as "luas de Galileu".

18 Io Io é, dos satélites galileanos, o que orbita mais perto de Júpiter. É só um pouco maior que a nossa Lua, mas muito diferente dela.

19 Europa É a segunda das luas galileanas e também tem características que a tornam um planeta único no Sistema Solar. A sua superfície encontra-se gelada.

20 Ganimedes É o terceiro satélite galileano de Júpiter, e o maior satélite de todos do Sistema Solar, sendo muito maior que Plutão e mesmo maior que Mercúrio, embora tenha só cerca de metade da sua massa. A superfície apresenta «sulcos» escavados na rocha.

21 Calisto Quarto satélite galileano de Júpiter e, de todos, o menos bem conhecido. A sua superfície rochosa está parcialmente coberta por uma substância negra desconhecida. Com várias montanhas e com ravinas profundas, tem uma característica peculiar: as regiões montanhosas não apresentam crateras de impactos de meteoritos.

22 PARTICULARIDADES: presença de anéis e irradia 1,8X mais energia do que aquela que recebe

23 Titã Titã foi o primeiro satélite de Saturno a ser descoberto, por Huygens, em 1655.

24 Particularidades: presença de anéis e rotação retrógrada;

25 Conhecem-se 15 satélites em torno deste planeta, dos quais os maiores têm menos de metade do tamanho da nossa Lua.

26 Particularidades - planeta gigante mais denso e possui anéis;

27 Neptuno tem pelo menos oito luas, das quais a maior, Tritão, foi descoberta apenas 17 dias depois do planeta. Tritão

28 1.Identifique os planetas com: 1.1. maior nº de satélites 1.2. maior massa 2. Os planetas do SS podem organizar-se em 2 grupos. Justifique a afirmação. 3. Identifique os principais elementos químicos que formam a crusta dos planetas. 4. Explique de que depende a temperatura superficial dos planeta apresentados. 5. A partir dos dados da tabela, explique por que motivo vemos sempre a mesma face da Lua.

29 PLANETAS ANÕES

30 ASTERÓIDES

31 METEORÓIDES ESPAÇO METEOROS METEORITO SUPERFÍCIE DO PLANETA

32 Siderito Cerca de 90% de Fe Ni; Corresponderão a núcleos centrais de corpos ancestrais diferenciados, provavelmente asteroides. Siderólito Cerca de 50% de Fe Ni e minerais silicatados; provavelmente originários de camadas intermédias dos asteroides que se fragmentaram

33 Aerólitos ROCHOSOS Classe com maior abundância e variedade de meteoritos, contento elevado valor de silicatos. Aerólitos Acondrito Condrito Corresponderão a corpos celestes primitivos, são essenciais para compreender a formação do SS. Côndrulos. O maior tem 1 cm de diâmetro

34

35 CINTURA DE KUIPER/ NUVEM DE OORT/COMETAS

36 Como tudo começou?

37 Big bang

38

39 Galáxias Galáxia espiral Galáxia elíptica

40 Galáxia lenticular Galáxia irregular Galáxia esférica

41 Colisão de Galáxias

42 Qual o nome da nossa galáxia? Normalmente é designada por: Nossa Galáxia Galáxia Galáxia da Via Láctea Via Láctea Estrada de Santiago

43 Via Láctea Se olharmos para o Céu numa noite de Verão limpa e escura, veremos uma espécie de nuvem que se estende na direção Norte-Sul.

44 Via Láctea

45 Via Láctea 25 de Setembro, U. de Virginia Provas documentais evidênciam como a Via Láctea está assimilando o seu vizinho galáctico, a Galáxia Sagitário.

46 O Sol não está no centro da Galáxia. Situa-se a cerca de anos luz do centro. Posição do Sol na Galáxia Descreve órbitas circulares em torno do centro da Galáxia. Cada órbita tem uma duração de 220 milhões de anos e é feita à velocidade de 250 Km/s. Desde que o Sol se formou como estrela já completou cerca de 20 voltas à Galáxia.

47 As Vizinhanças da Galáxia A Nossa Galáxia faz parte de um grupo de cerca de 20 galáxias chamado Grupo Local. Duas das galáxias mais próximas são a Grande Nuvem de Magalhães e a Pequena Nuvem de Magalhães. São duas galáxias irregulares, satélites da Nossa Galáxia. A Grande Nuvem de Magalhães está a anos luz e a Pequena Nuvem de Magalhães a anos luz. Grande Nuvem de Magalhães Pequena Nuvem de Magalhães

48 Astronomia É a mais antiga das ciências e tem como objectivo o estudo dos corpos celestes. O que se pensava na Antiguidade sobre o lugar que a Terra ocupa no Universo?

49 No século IV d.c. predominava a ideia Ptolomeu que a Terra era o centro do Universo.

50 A partir do século XV Copérnico o Sol passa a ser considerado o centro do Sistema Solar.

51 Como se tornou possível o conhecimento do Universo? Galileu Em 1609 dá-se um «abalo» científico: Galileu Galilei aperfeiçoa o telescópio e utiliza-o para fins científicos.

52 Conhecimento do Universo Observação do Universo a partir da Terra OBSERVATÓRIO SOLAR DO «PIC DU MIDI» (PIRINEUS)

53 Observação do Universo a partir do Espaço

54 Nascimento do Sistema Solar

55 Hipótese da colisão entre duas estrelas Com base em ideias catastrofistas, esta hipótese defendia que a formação do sistema solar teria resultado da colisão entre duas estrelas; 1º formou-se o Sol; 2º uma estrela vagueando pelo espaço teria chocado com ele, arrancando-lhe alguns pequenos pedaços; 3º estes pedaços depois de condensarem em seu redor teriam dado origem aos planetas. Foi abandonada após se efetuarem cálculos e se verificar que matéria arrancada a uma temperatura tão elevada se teria desintegrado

56 Hipótese da aproximação entre duas estrelas Com base nas ideias de Chamberlain, a formação do sistema solar teria resultado da aproximação entre duas estrelas e por ação do seu campo gravitacional, se deformavam tanto que pequenas porções seriam arrancadas, formando-se os planetas

57 Teoria Nebular Reformulada A nébula ter-se-ia contraído graças à existência de forças de atração gravítica entre as diferentes partículas que a constituíam.

58 A contração da nébula solar provocaria o aumento da sua velocidade de rotação

59 Lentamente a nébula teria começado a arrefecer e a adquirir a forma de disco muito achatado, em torno de uma massa de gás densa e luminosa em posição central, que seria o proto-sol. Durante o arrefecimento do disco nebular, verificar-se-ia a condensação dos materiais da nébula em grãos sólidos, mas não de modo uniforme. As regiões situadas na periferia, em contacto com o espaço intersideral, eram mais rapidamente arrefecidas que as próximas da estrela em formação, o proto-sol.

60 Como a cada temperatura corresponde a condensação de um tipo de material com determinada composição química existe uma zonação mineralógica de acordo com a distância ao Sol No referido disco, a força da gravidade provocaria a aglutinação de poeiras constituídas por diferentes minerais, que formariam pequenos corpos chamados planetesimais, com diâmetro de cerca de 100m. Os maiores desses corpos atraíam os mais pequenos, verificando-se a colisão e o aumento progressivo das dimensões, o que levou à formação de planetesimais com alguns quilómetros.

61 Todo este processo, denominado acreção, desencadeou um bombardeamento cada vez maior, formando-se corpos chamados protoplanetas.

62 Finalmente, os protoplanetas, por acreção de novos materiais, teriam dado lugar aos planetas.

63 E PLUTÃO? Plutão! Será um planeta do sistema solar ou será um planetóide ou plutino que fazia parte da cintura de Kuiper, e que terá sido desviado da trajetória original por forças gravitacionais de Urano e Neptuno ou por um cometa gigante?

64 Diferenciação/Formação da atmosfera

65 Terra - estrutura Núcleo Interno

66 Origem dos Meteoritos

67

68 Estrutura Exótica As estruturas exóticas têm uma origem exterior ao planeta, tais como crateras de impacto de meteoritos e outros corpos celestes.

69 Estrutura Exógena As estruturas exógenas são originadas por processos que ocorrem na superfície do planeta, tais como, rios, dunas, ravinamentos, etc.

70 Estrutura Endógena As estruturas endógenas resultam da acção de processos que actuam no interior dos Planetas, tais como, dobras, falhas, fissuras, cones vulcânicos, etc.

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